摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-18页 |
第一章 绪论 | 第18-33页 |
·研究背景和意义 | 第18-20页 |
·基础隔震研究 | 第20-24页 |
·结构健康监测系统 | 第24-26页 |
·结构损伤识别技术 | 第26-29页 |
·结构健康监测研究发展趋势 | 第29-30页 |
·本文的章节安排与主要内容 | 第30-33页 |
第二章 橡胶隔震支座迟滞非线性模型 | 第33-58页 |
·引言 | 第33页 |
·隔震技术 | 第33-36页 |
·隔震原理 | 第33-34页 |
·隔震方式 | 第34-36页 |
·橡胶支座隔震 | 第35页 |
·摩擦滚摆式支座隔震 | 第35-36页 |
·摩擦滑移隔震 | 第36页 |
·混合式基础隔震 | 第36页 |
·迟滞非线性模型 | 第36-44页 |
·分段线性模型 | 第37-40页 |
·等效线性模型 | 第37-38页 |
·双线性模型 | 第38-39页 |
·其它分段线性模型 | 第39-40页 |
·多项式模型 | 第40-41页 |
·光滑曲线模型 | 第41-44页 |
·Bouc-Wen 模型 | 第41-44页 |
·橡胶隔震支座模型的选择 | 第44-54页 |
·Bouc-Wen 模型参数的灵敏度分析 | 第45-51页 |
·Bouc-Wen 模型参数对滞回曲线形状的影响 | 第51-54页 |
·橡胶隔震支座模型的确定 | 第54-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
第三章 自适应卡尔曼滤波方法 | 第58-96页 |
·引言 | 第58-59页 |
·广义卡尔曼滤波(EKF) | 第59-62页 |
·广义卡尔曼滤波算法 | 第59-61页 |
·EKF 方法在结构健康监测中的应用 | 第61-62页 |
·自适应卡尔曼滤波(AEKF) | 第62-68页 |
·自适应卡尔曼滤波的发展 | 第62-63页 |
·自适应追踪技术 | 第63-68页 |
·自适应因子矩阵的确定 | 第64-66页 |
·自适应追踪技术的实现 | 第66-68页 |
·数值仿真研究 | 第68-95页 |
·三自由度线性结构数值仿真 | 第68-74页 |
·仿真模型 | 第68-70页 |
·仿真结果 | 第70-74页 |
·六自由度线性结构系统仿真 | 第74-79页 |
·单自由度迟滞非线性线性结构数值仿真 | 第79-82页 |
·单层橡胶隔震结构数值仿真 | 第82-89页 |
·三层橡胶隔震结构数值仿真研究 | 第89-95页 |
·小结 | 第95-96页 |
第四章 基于AEKF 方法的橡胶隔震结构实验研究 | 第96-123页 |
·引言 | 第96页 |
·橡胶隔震层参数识别实验研究 | 第96-113页 |
·实验模型和设备 | 第96-98页 |
·实验结果 | 第98-113页 |
·四迟滞参数模型 | 第99-102页 |
·三迟滞参数模型 | 第102-104页 |
·二迟滞参数模型 | 第104-106页 |
·单迟滞参数模型 | 第106-109页 |
·迟滞参数均已知模型 | 第109-113页 |
·橡胶隔震结构损伤识别实验研究 | 第113-122页 |
·实验模型和设备 | 第113-114页 |
·实验过程简介 | 第114-115页 |
·实验结果 | 第115-122页 |
·模型Ⅰ | 第115-120页 |
·模型Ⅱ | 第120-122页 |
·小结 | 第122-123页 |
第五章 基于自适应序贯非线性最小二乘法的橡胶隔震结构损伤识别实验研究 | 第123-139页 |
·序贯非线性最小二乘(SNLSE) | 第123-126页 |
·自适应序贯非线性最小二乘(ASNLSE) | 第126-129页 |
·数值仿真研究 | 第129-134页 |
·单自由度迟滞非线性结构数值仿真 | 第129-131页 |
·三层隔震结构数值仿真 | 第131-134页 |
·橡胶隔震结构损伤识别实验研究 | 第134-138页 |
·El Centro 地震波激励 | 第134-137页 |
·Kobe 地震波激励 | 第137-138页 |
·小结 | 第138-139页 |
第六章 总结与展望 | 第139-142页 |
·总结 | 第139-141页 |
·展望 | 第141-142页 |
参考文献 | 第142-158页 |
致谢 | 第158-159页 |
在学期间研究成果及发表的学术论文 | 第159-160页 |